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aplicaciones analiticas de la microbalanza de cristal de cuarzo ...

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d / nm23022021020019064019,2 µg.cm -2 22.5 µg.cm -2620G" / kNm -26005805600.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0E / VFig. 4.33G" y d que satisfacen <strong>la</strong> ecuación 2.16 para los valores <strong>de</strong> R f y X Lf<strong>de</strong> <strong>la</strong> pelícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> PVF <strong>de</strong> <strong>la</strong> figura 4.31. La ecuación 2.2 correspon<strong>de</strong>al mo<strong>de</strong>lo general <strong>de</strong> Martin para dos capas viscoelásticas nopiezoeléctricasLos valores encontrados para el espesor, y por lo tanto <strong>la</strong> masa <strong>de</strong> <strong>la</strong> pelícu<strong>la</strong> sonmayores que los obtenidos al aplicar aditividad. Dado que <strong>la</strong> ecuación 2.16 es <strong>la</strong>expresión general, se <strong>de</strong>muestra que <strong>la</strong> aditividad no se cumple, ya que los valores quese obtienen mediante <strong>la</strong> ecuación 2.2 (fig. 4.32) son diferentes.La masa <strong>de</strong> PVF reducido resulta ser <strong>de</strong> 19,2 µg.cm -2 , lo que correspon<strong>de</strong> a un14% más que en <strong>la</strong> estimación <strong>de</strong> Sauerbrey, mientras que en el estado oxidadocorrespon<strong>de</strong> a 22,5 µg.cm -2 , lo que significa un 18 % más.103

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